Аннотация:
В рамках дислокацонно-кинетической модели образования и распространения ударных волн в кристаллах при их интенсивном ударно-волновом нагружении обсуждается механизм откольного разрушения кристаллов на микро- и макроуровнях с учетом эмпирических данных, имеющихся в литературе. Установлено, что на макроуровне время откольного разрушения $t_f$ для кристаллов Cu, Ni, $\alpha$-Fe и Ta в интервале времен 10$^{-6}$–10$^{-9}$ s изменяется с давлением в волне $\sigma$ как $t_f=\dot{\varepsilon}_f/\varepsilon=K_f(E/\sigma)^4$, где $\dot{\varepsilon}=K_\sigma(\sigma/E)^4$ – скорость пластической деформации согласно соотношению Свигла–Грэди, $K_f$, $K_\sigma$ и $\varepsilon_f=K_f K\sigma\approx$ 3–5% – соответственно коэффициенты и деформация откольного разрушения, не зависящие от давления, $E$ – модуль Юнга. На микроуровне проведен дислокационно-кинетический расчет зон пластической деформации вокруг зародышей пор как концентраторов напряжений и мест локализации деформации на фронте ударной волны. Показано, что коалесценция пор и образование откольной трещины являются результатом суперпозиции касательных напряжений и пластических деформаций в перемычках между порами при сужении перемычек до размера порядка двух размеров пор.